RU2073696C1 - Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения - Google Patents

Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения Download PDF

Info

Publication number
RU2073696C1
RU2073696C1 RU95102436A RU95102436A RU2073696C1 RU 2073696 C1 RU2073696 C1 RU 2073696C1 RU 95102436 A RU95102436 A RU 95102436A RU 95102436 A RU95102436 A RU 95102436A RU 2073696 C1 RU2073696 C1 RU 2073696C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
paraffin
composition
aluminum
calcium
iron
Prior art date
Application number
RU95102436A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95102436A (ru
Inventor
Ю.А. Беляев
В.А. Беляев
Г.В. Катцин
Д.М. Ковязин
Original Assignee
Беляев Юрий Александрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Беляев Юрий Александрович filed Critical Беляев Юрий Александрович
Priority to RU95102436A priority Critical patent/RU2073696C1/ru
Publication of RU95102436A publication Critical patent/RU95102436A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2073696C1 publication Critical patent/RU2073696C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при удалении парафиногидратных и/или асфалльтеносмолопарафиновых отложений в скважинах, призабойной зоне при добыче нефти, а также в стволах газовых скважин и промысловых коммуникаций. Повышение эффективности удаления отложений достигается посредством того, что состав для предотвращения асфальтеносмолопарафиногидратных отложений, содержит щелочные металлы, алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний. При этом состав подают в скважину через стандартный лубрикатор или в контейнере (в виде трубок), выполненном из алюминия, и/или железа, и/или кальция, и/или магния, и/или кремния, а в качестве состава используют композиты из вышеперечисленных металлов в том же соотношении. 2 с.п. ф-лы. 1 табл.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и применяется для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений термохимическим воздействием на скважину.
В составе нефтей имеются вещества, которые ухудшают условия работы скважины. К ним относятся высокомолекулярные парафины, смолы и асфальтены, а также природный газ, образующий в соединении с водой так называемые гидраты. Гидраты по своей структуре имеют кристаллическую структуру, внутри которой часто находятся вкрапления АСПО.
В промысловой практике широкое распространение получили термические методы удаления асфальтеносмолопарафиновых (АСПО) и парафиногидратных отложений, которые способствуют увеличению дебита скважин и повышению рентабельности эксплуатации месторождений, за счет повышения температуры, достаточной для расплавления АСПО и АСПГО.
Известен способ когда прогрев призабойной зоны проводят прогретым водяным паром. Однако указанный метод, как правило, приводит к значительной обводненности продукции. Кроме того, он может вызвать образование внутри пласта стойких эмульсий, водяных конусов, набухание лиофильных глин в пласте, если таковые имеются, и т.д.
Известны термохимические способы воздействия на скважины, когда реакционный наконечник, в который на поверхности загружают магний, на насосно-компрессорных трубах спускается в скважину в интервал, выбранный для обработки. По насосно-компрессорным трубам НКТ через наконечник прокачивается соляная кислота, где происходит взаимодействие кислоты с магнием с выделением тепла.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ разрушения гидратных пробок в газовых скважинах включающий подачу в НКТ взвеси сплава на основе алюминия, содержащего не менее 10% щелочных металлов в количестве не менее 10% от массы гидрата.
Известный метод недостаточно эффективен ввиду невозможности использовать его в нефтяных скважинах для удаления АСПО, сложности приготовления сплава, длительности времени обработки скважины, а также большой расход реагента.
Целью изобретения является увеличение эффективности удаления АСПО и АСПГО.
Это достигается тем, что состав, содержащий алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний, и/или щелочные металлы, выполнен в виде композитов, которыми заполнят трубки из алюминия, и/или кальция, и/или железа. Профиль трубки может иметь различную конфигурацию с перфорированными стенками.
Трубки, заполненные щелочными металлами, подают с помощью стандартного оборудования, применяемого для спуска в скважину под давлением, измерительных приборов и скважинного оборудования. С помощью стандартного устройства, например лубрикатора, реактив может быть заброшен в НКТ, где под собственным весом опускается до зоны воздействия, или доставлен на заданную глубину в контейнере, представляющем собой тонкостенную перфорированную трубку с закрытыми торцами. При недостаточной обводненности нефти в зону воздействия подают воду в количестве, в 1,5-2 раза большем веса композита.
За счет взаимодействия композита с водой выделяется большое количество тепла, что ведет к ликвидации парафиногидратных пробок и разогреву призабойной зоны скважины. Образующаяся в процессе реакции щелочь обрабатывает пристенную поверхность НКТ, ликвидируя центры кристаллизации парафина, что способствует большему времени работы скважины.
При обработке призабойной зоны после ее прогрева образующаяся в процессе реакции горячая щелочь задавливается в пласт и выдерживается там определенное время, после чего скважина резко увеличивает приемистость.
Твердые химические реагенты готовят в виде композитов в следующей последовательности.
Заливают расплавленный щелочной и/или другой металл, указанный выше, в тонкостенную трубку, выполненную из алюминия и/или железа, и/или кальция, причем предпочтительная толщина стенки трубки составляет 0,3-0,5 мм. Толщина стенки, диаметр и длина трубки выбирается соответственно параметрам обработки скважины.
Заполнение трубок можно производить методом экструзии (выдавливанием) предложенного состава соответствующего размера с последующим послойным заполнением элементами трубок.
Механическое заполнение трубок проводится равномерно перемешанными мелкозернистыми композитами или послойное заполнение элементами композита любой формы.
Для более устойчивого поведения трубки с твердым химическим реагентом (ТХР) в скважине и более интенсивного реагирования заряда с водой на поверхности трубки можно просверлить отверстия малого диаметра (например 2-4 мм) с живым сечением 5-30% от поверхности трубок, предпочтительно под углом к оси 45o.
Для предотвращения случайного контакта ТХР с водой концы трубок и отверстия заливают парафином или иным легкоплавким составом, который расплавляется при температуре скважины.
Исследование удаления асфальтеносмолопарафиновых и/или парафиногидратных отложений и прогрева призабойной зоны проведено в промысловых условиях объединения Красноленинскнефтегаз г.Нягань Тюменской области на скважине N 5464.
Техническая характеристика работы скважины: режимный дебит 62 м3/сут; давление пластовое 147 кг/см2; давление забойное 144 кг/см2; обводненность 12% диаметр НКТ 2,5 дюйма.
Пример 1. Проводят удаление АСПО из НКТ, для чего через лубрикатор в контейнере опускают в скважину 8 кг композита в виде цилиндров состава, мас. литий 85,0; алюминий 15,0. Затем подают воду в количестве 12 л. Показатели процесса приведены в таблице.
Пример 2. Проводят удаление АСПО в призабойной зоне, для чего через лубрикатор под собственным весом забрасывают 16 кг композита следующего состава, мас. литий 90; железо 10. Через 30 мин образуется в процессе реакции горячая щелочь, которую задавливают в пласт, выдерживают 6 ч, затем скважину включают в работу. Показатели приведены в таблице.
Пример 3. Проводят удаление АСПО в призабойной зоне, для чего композиты весом 10 кг через лубрикатор забрасывают под собственным весом. Состав композита, мас. калий 94,5; кальций 1,0; магний 1,0; алюминий 1,5; кремний 1,0; железо 1,0 в виде тонкостенных цилиндров из алюминия и/или железа. На стенке труб делаются отверстия для лучшего контакта с водой, причем отверстия делают на одной половине трубы по составляющей для того, чтобы выделяющийся в процессе водород прижимал композит к стенке и не выталкивался реактивной струей. Для того, чтобы реактивная струя способствовала продвижению композита вниз, отверстия делают под углом 45-60oС. Показатели приведены в таблице.
Пример 4. Проводят аналогично примеру 3 при следующем составе композита, мас. натрий 40; кальций 60. Затем подают воду в количестве 24 л. Показатели процесса приведены в таблице.
Все остальные примеры выполнены аналогично указанным, и результаты приведены в таблице.
Способ по сравнению с прототипом позволяет удалять не только гидратоотложения, но и гидратопарафиновые и асфальтеносмолопарафиновые отложения. При этом не требует специального дополнительного оборудования, увеличивает дебит скважины в среднем на 25% и время работы скважины, экологически чист.
Дополнительным эффектом является уменьшение коррозии оборудования и сокращение сернистых и хлористых соединений.

Claims (1)

1. Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений, содержащий сплав алюминия с щелочными металлами, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний при следующем соотношении компонентов, мас.
Алюминий 1,5 15,0
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное
2. Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений термохимическим воздействием на скважину путем взаимодействия с водой состава на основе алюминия с щелочными металлами, отличающийся тем, что состав подают в скважину через лубрикатор или в контейнере, выполненном в виде цилиндра, перфорированного по образующей из алюминия, и/или кальция, и/или железа, а в качестве состава используют композиты, содержащие алюминий, и/или кальций, и/или магний, и/или железо, и/или кремний, и/или щелочные металлы при следующем соотношении компонентов, мас.
Алюминий 1,5 15,0
и/или
Кальций 1 60
и/или
Магний 1 25
и/или
Железо 1 10
и/или
Кремний 1 5
и/или
Щелочные металлы Остальное,
RU95102436A 1995-02-22 1995-02-22 Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения RU2073696C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95102436A RU2073696C1 (ru) 1995-02-22 1995-02-22 Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95102436A RU2073696C1 (ru) 1995-02-22 1995-02-22 Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95102436A RU95102436A (ru) 1997-01-20
RU2073696C1 true RU2073696C1 (ru) 1997-02-20

Family

ID=20164967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95102436A RU2073696C1 (ru) 1995-02-22 1995-02-22 Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2073696C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2435046A (en) * 2006-02-09 2007-08-15 Schlumberger Holdings Controllably reactive material
US8211248B2 (en) 2009-02-16 2012-07-03 Schlumberger Technology Corporation Aged-hardenable aluminum alloy with environmental degradability, methods of use and making
US8220554B2 (en) 2006-02-09 2012-07-17 Schlumberger Technology Corporation Degradable whipstock apparatus and method of use
US8231947B2 (en) 2005-11-16 2012-07-31 Schlumberger Technology Corporation Oilfield elements having controlled solubility and methods of use
US8567494B2 (en) 2005-08-31 2013-10-29 Schlumberger Technology Corporation Well operating elements comprising a soluble component and methods of use
EA025214B1 (ru) * 2015-09-21 2016-11-30 Юрий Александрович Беляев Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений
US9789544B2 (en) 2006-02-09 2017-10-17 Schlumberger Technology Corporation Methods of manufacturing oilfield degradable alloys and related products
US10316616B2 (en) 2004-05-28 2019-06-11 Schlumberger Technology Corporation Dissolvable bridge plug

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1550099, кл. Е 21 В 37/06, 1987. *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10316616B2 (en) 2004-05-28 2019-06-11 Schlumberger Technology Corporation Dissolvable bridge plug
US8567494B2 (en) 2005-08-31 2013-10-29 Schlumberger Technology Corporation Well operating elements comprising a soluble component and methods of use
US9982505B2 (en) 2005-08-31 2018-05-29 Schlumberger Technology Corporation Well operating elements comprising a soluble component and methods of use
US8231947B2 (en) 2005-11-16 2012-07-31 Schlumberger Technology Corporation Oilfield elements having controlled solubility and methods of use
GB2435046A (en) * 2006-02-09 2007-08-15 Schlumberger Holdings Controllably reactive material
GB2435046B (en) * 2006-02-09 2010-04-07 Schlumberger Holdings Temporary plugs for use in wellbores
US8211247B2 (en) 2006-02-09 2012-07-03 Schlumberger Technology Corporation Degradable compositions, apparatus comprising same, and method of use
US8220554B2 (en) 2006-02-09 2012-07-17 Schlumberger Technology Corporation Degradable whipstock apparatus and method of use
US8663401B2 (en) 2006-02-09 2014-03-04 Schlumberger Technology Corporation Degradable compositions, apparatus comprising same, and methods of use
US9789544B2 (en) 2006-02-09 2017-10-17 Schlumberger Technology Corporation Methods of manufacturing oilfield degradable alloys and related products
US8211248B2 (en) 2009-02-16 2012-07-03 Schlumberger Technology Corporation Aged-hardenable aluminum alloy with environmental degradability, methods of use and making
EA025214B1 (ru) * 2015-09-21 2016-11-30 Юрий Александрович Беляев Способ удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений

Also Published As

Publication number Publication date
RU95102436A (ru) 1997-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2073696C1 (ru) Состав для удаления парафиногидратных и/или асфальтеносмолопарафиновых отложений и способ его применения
US2265923A (en) Process of treating oil and gas wells to increase production
JP3889056B2 (ja) オイル輸出パイプラインのオンライン熱化学的脱ろう法
US2218306A (en) Method of treating oil wells
EP0811110A1 (en) Oil well treatment
CA2494200C (en) Method for controlled placement of oilfield chemicals and composition useful for practicing same
NO843250L (no) Fremgagsmaate for aa hindre tap av en oljebasert borevaeske i en underjordisk formasjon
NO344263B1 (no) Fremgangsmåter for behandling av en undergrunnsformasjon
RU2300629C1 (ru) Способ газодинамического воздействия на пласт и устройство для его осуществления
WO2018160156A1 (ru) Способ комплексного воздействия на околоскважинную зону продуктивного пласта
CA3134228A1 (en) Controlled disintegration of passage restriction
US2635996A (en) Corrosion inhibitor
WO2018183357A1 (en) Methods for delivering water reactive chemicals to subterranean reservoirs for enhanced crude oil recovery
RU2087693C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
RU2221141C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны пласта
US4289633A (en) Chemical process for backsurging fluid through well casing perforations
RU2072420C1 (ru) Способ обработки скважин
US2237313A (en) Method of treating well bore walls
US1984903A (en) Process for removing salt compounds from crude oil
RU2186206C2 (ru) Способ обработки пласта
SU1550099A1 (ru) Способ разрушени гидратных пробок в газовых скважинах
RU2105867C1 (ru) Устройство для разрушения асфальтено-смолистых и парафиногидратных отложений в скважине
RU2098605C1 (ru) Устройство для термохимической обработки скважин
RU198341U1 (ru) Устройство для термохимической обработки скважин
US3664425A (en) Well insulation method